Cтраница 4
![]() |
Схема транзистора р-п - р с общей базой и аналогичная схема на электронной лампе. [46] |
Таким образом, под действием источника питания эмиттера в эмиттере непрерывно образуются пары электрон - дырка, причем электроны выходят во внешнюю цепь, а дырки вследствие инъекции через эмиттерный переход, диффузии через базу и захвата коллектором в основном добираются до коллектора, где рекомбикируют с электронами, поступающими из источника питания коллектора. [47]
В начале измерительного цикла в этой схеме отпирается транзистор схемы подключения питания и появляется напряжение питания на его коллекторе. Питание коллектора подается на счетчик импульсов и далее на генератор счетных импульсов и усилитель УЗТ. При хорошем акустическом контакте ПЭП с изделием или при нажатой кнопке включения измерительный цикл будет полным, продолжается 51 2 мс и повторяется через 819 2 мс. При нарушении акустического контакта измерительный цикл будут незаконченным, и питание отключается до следующего цикла. [48]
Теперь питание коллектора 2 жидким рабочим телом будет происходить из дренажного ресивера до тех пор, пока вся жидкость не будет выдавлена. Затем производят обратные манипуляции и первый ресивер вновь можно использовать для заполнения. Специфическими недостатками данной схемы являются: периодичность работы, сложность переключений, необходимость большого количества элементов запорной арматуры. [49]
Теперь питание коллектора 2 жидким рабочим телом будет происходить кз дренажного ресивера до тех пор, пока вся жидкость не будет выдавлена. Затем производят обратные манипуляции и первый ресивер вкссь можно использовать для заполнения. Специфическим:; недостатками данной схемы являются: периодичность работы, сложность переключений, необходимость большого количества элементов запорной арматуры. [50]
Индуктивность L выбирается так, чтобы получить желаемую добротность контура. Источник питания коллектора подключается к той точке катушки индуктивности L, где высокочастотное напряжение равно нулю. Применение таких схем ограничено сложностью согласования каскадов. [51]
Структурная схема усилителя приведена на рис. 5.35. Питание ЛБВ осуществляется от четырех высоковольтных преобразователей напряжения: спирали ПрНС, коллектора ПрНК, анода ПрНА и накала ПрНН, которые вырабатывают питающие напряжения, необходимые для установки паспортного режима работы ЛБВ. Напряжение питания коллектора ЛБВ не стабилизируется. Поскольку задающий генератор ЗдГ не включен, преобразователи не работают и усилитель не потребляет энергии от источника питания. [52]
Порядок расчета каскада со стабилизацией обратной связью по току зависит от дополнительных условий, накладываемых на схему. Часто для питания коллектора может быть использован источник с напряжением определенной величины, а напряжение на коллекторе и ток коллектора в состоянии покоя заданы. В этом случае падение напряжения на сопротивлении в цепи эмиттера известно, и величина R3 может быть вычислена сразу. Затем может быть установлено соотношение связывающее RA и Roc, при котором достигается необходимая величина тока смещения триода. Если при этом стабилизация задана через максимально допустимую величину изменения коллекторного тока при определенном изменении акб и / ко, то для нового значения необходимого тока смещения может быть составлено еще одно соотношение между RA и Roc. Совместное решение этих двух уравнений относительно RA и Яос даст значение этих сопротивлений. [53]
При помощи автоматического смещения в схеме на кристаллическом триоде выполняется две функции: задается смещение рабочей точки и стабилизируется ее положение. Обычно напряжение источника питания коллектора и сопротивление нагрузки выбираются не из условий стабильности, а из других условий. Так как в этой схеме остается только один элемент, который может быть изменен, - сопротивление обратной связи, - то раздельное управление стабилизацией и смещением невозможно. Схема раздель-щение включено в направле - ного контроля стабилизации нии уменьшения величины базо - и смещения. [54]
Зависимость длительности паузы от величины напряжения питания коллектора учитывается главным образом первым членом в скобках. Второй член дает небольшую поправку ( максимум 3 - 4 %) к длительности паузы. [55]
С, откуда производится подача в испарители охлаждаемых объектов. Одновременно с пуском насоса соленоидный вентиль СВ прекращает питание коллектора жидким рабочим телом из линейного ресивера. К предупреждает перетекание жидкости из коллектора во время остановки насоса. [56]
Для проверки генерации гетеродина к коллектору транзистора Г3 подключают ламповый вольтметр. Работоспособность гетеродина можно также определить, включив миллиамперметр в цепь питания коллектора гетеродина. ДВ диапазоне показания миллиамперметра изменяются, это означает, что гетеродин работает. [57]